Top.Mail.Ru
Физико-математические модели и методы расчета воздействия мощных лазерных и плазменных импульсов на конденсированные и газовые среды / Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана

Физико-математические модели и методы расчета воздействия мощных лазерных и плазменных импульсов на конденсированные и газовые среды

Авторы:
В. В. Кузенов, А. И. Лебо, И. Г. Лебо, С. В. Рыжков
Бумажная
Электронная
  • Формат: 60x90/16
  • Переплёт: твёрдый
  • Год издания: 2015 г.
  • Объём: 328 стр.
  • Объём: 20.50 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 491 г.
  • ISBN: 978-5-7038-4183-9
  • Формат: PDF
  • Объём: 328 стр.
  • Год издания: 2015 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-4183-9

О книге

Книга посвящена изучению физических процессов в веществе при взаимодействии с мощными источниками импульсного нагрева. Дан краткий исторический очерк, описана физика лазерного термоядерного синтеза. Основное внимание уделено построению математических моделей и численным исследованиям физических явлений в высокотемпературной плазме для инерционного и магнитно-инерциального термоядерного синтеза. Приведены различные методы численных решений уравнений магнитно-радиационной плазмодинамики.

Для аспирантов физико-технических специальностей университетов, а также научных сотрудников и инженеров, работающих в области астрофизики, систем управляемого термоядерного синтеза и физики газовых разрядов.
Список литературы
  1. Курчатов И.В. Ядерную энергию на благо человечества. М.: Атомиздат, 1978.
  2. Арцимович Л.А. Управляемые термоядерные реакции. М.: Физматгиз, 1963. 496 с.
  3. Кадомцев Б.Б. От МТР до ИТЭР // УФН. 1996. Т. 166. С. 449–458
  4. Арцимович Л.А., Сагдеев Р.З. Физика плазмы для физиков. М.: Наука, 1979.
  5. Басов Н.Г., Крохин О.Н. Условия разогрева плазмы излучением оптического генератора // ЖЭТФ. 1964. Т. 46. С. 171–175.
  6. Гинзбург В.Л. Распространение электромагнитных волн в плазме. М.: Наука, 1967.
  7. Силин В.П. Параметрическое воздействие излучения большой мощности на плазму. М.: Наука, 1973.
  8. Прохоров А.М., Анисимов С.И., Пашинин П.П. Лазерный термоядерный синтез // УФН. 1976. Т. 119. С. 401–424.
  9. Бракнер К., Джорна С. Управляемый лазерный синтез. М.: Атомиздат, 1977. 143 с.
  10. Афанасьев Ю.В., Басов Н.Г. Лазерный термоядерный синтез // Наука и человечество. М.: Знание, 1981. С. 131–151.
  11. Дюдерштадт Дж., Мозес Г. Инерциальный термоядерный синтез. М.: Атомиздат, 1984. 301 с.
  12. Басов Н.Г., Лебо И.Г., Розанов В.Б. Физика лазерного термоядерного синтеза. М.: Знание, 1988
  13. Накколс Дж., Вуд Л., Тиссен А., Циммерман Г. Лазерное обжатие вещества до сверхвысоких плотностей и его использование в управляемом термоядерном синтезе // Проблемы лазерного термоядерного синтеза. М.: Атомиздат, 1976.
  14. Теория нагрева и сжатия низкоэнтропийных термоядерных мишеней // Тр. ФИАН. Т. 132. М.: Наука, 1982
  15. Taylor G. The instability of liquid surfaces when accelerated in a direction perpendicular to the planes // Proceedings of the Royal Society of London. Ser. A Mathematical and Physical Sciences. 1950, vol. 201, no. 1065, pp. 192–196.
  16. Richtmyer D. Taylor instability in shock acceleration of compressible fluids. // Comm. Pure and Appl. Math. 1960, vol. 13, no. 2, p. 297.
  17. Мешков Е.Е. Неустойчивость границы раздела двух газов, ускоряемых ударной волной // Изв. АН СССР. Сер. Механика жидкости и газа. 1969. Т. 5. С. 151–157.
  18. Иногамов Н.А., Демьянов А.Ю., Сон Э.Е. Гидродинамика перемешивания. М.: МФТИ, 1999. 464 с.
  19. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. М.: Наука, 1976.
  20. Александров Н.Л., Сон Э.Е. Лекции по теории устойчивости гидродинамических и тепловых процессов. М.: МФТИ, 2000. 98 с.
  21. Монин А.С., Яглом А.М. Статистическая гидродинамика. М.: Наука, 1967
  22. Беленький С.З., Фрадкин Е.С. Теория турбулентного перемешивания // Тр. ФИАН. Т. 29. М.: Наука, 1965.
  23. Розанов В.Б. О возможности сферического сжатия мишеней с термоядерным горючим при использовании для облучения двух лазерных пучков // УФН. 2005. Т. 174, №4. С. 371-382
  24. Боков Н.Н., Бунатян А.А., Лыков В.А. и др. О возможности снижения чувствительности микромишени к несимметрии лазерного облучения // ПМТФ. 1982. Т. 4. С. 20.
  25. Gamaly E.G., Favorsky A.P., Fedyanin A.O., et al. Nonlinear stage in the development of hydrodynamic instability in laser targets // Laser and Particle Beams. 1990, vol. 8, pp. 399–407.
  26. Лебо И.Г., Розанов В.Б., Тишкин В.Ф. Симметризующее воздействие рентгеновского предымпульса при сжатии лазерных мишеней // Квантовая электроника. 1997. Т. 24, № 8. С. 721–724.
  27. Вайнштейн С.И., Зельдович Я.Б., Рузмайкин А.А. Турбулентное динамо в астрофизике. М.: Наука, 1980.
  28. Конаш П.В., Лебо И.Г. Моделирование рассеяния пучка электронов на спонтанных магнитных полях в лазерной плазме // Квантовая электроника. 2006. Т. 36, № 8. С. 767–772.
  29. Lebo I.G. On a new approach to the experimental study of hydrodynamic instability development in compressed laser targets // Journal of Phys-ics: Conference Series. 2008, vol. 112. P. 022018.
  30. Феоктистов Л.П. Горизонты ЛТС // Будущее науки. М.: Знание, 1985. С. 168–182.
  31. Basov N.G., Gus'kov S.Yu., Feoktistov L.P. Thermonuclear gain of ICF targets with direct heating of the ignitor // J. Soviet Laser Res. 1992, vol. 13, pp. 396–399.
  32. Tabak M., Hammer J., Glynsky M., et al. Ignition and high gain with ultrapoweeful lasers // Phys. Plasmas. 1994, vol. 1, p. 1636.
  33. Крюков П.Г. Лазерные ультракороткие импульсы и их применение // Сб. лекций УНЦ «Фундаментальная оптика и спектроскопия». 1998. Вып. 1. С. 20.
  34. Щербаков В.А. Расчет воспламенения термоядерной лазерной мишени фокусирующейся ударной волной // Физика плазмы. 1983. Т. 9. С. 409–411.
  35. Betti R., Zhou C. High-density and high-ρR fuel assembly for fast-ignition inertial confinement fusion // Plasma Physics. 2005, vol. 12, p. 110702
  36. Obenschain S.P., Bodner S.E., Colombant D., et al. The nike KrF laser facility: Performance and initial target experiments // Phys. Plasmas. 1996, vol. 3, p. 2098.
  37. Zvorykin V.D., Lebo I.G. Laser and target experiments on KrF GARPUN laser installation at FIAN // Laser and Particle Beams. 1999, vol. 17, pp. 69–88.
  38. Бельков С.А., Бессараб А.В. и др. Исследование сжатия высокоаспектных мишеней при облучении лазерным импульсом второй гармоники иодного лазера «ИСКРА-4» // ЖЭТФ. 1992. Т. 101. Вып.1. С. 80–87.
  39. Jungwirth K., Cejnarova A., Juha L., et al. The Prague Asterix Laser System // Phys. Plasmas. 2001, vol. 8, p. 2495
  40. Moses E.I. Ignition on the National Ignition Facility // Journal of Physics. Conference Series. 2008, vol. 112, p. 012003.
  41. Besnard D. Fusion with Megajoule Laser // Journal of Physics. Conference Series. 2008, vol. 112, p. 012004
  42. Гаранин С.Г., Бельков С.А, Шагалкин Ю.В. Установка УФЛ-2М, первые шаги по ее созданию // Тез. докл. XL Междунар. (Звенигородской) конф. по физике плазмы и УТС. М., 2013. С. 21.
  43. Басов Н.Г., Розанов В.Б., Соболевский Н.М. Лазерный термоядерный синтез в энергетике будущего // Изв. АН СССР. Сер. Энергетика и транспорт. 1975. № 6. С. 3–9.
  44. Феоктистов Л.П., Аврорин Е.Н., Варганова Л.Ф. и др. О гибридном реакторе на основе лазерного термоядерного синтеза // Квантовая электроника. 1978. Т. 5. С. 349–359.
  45. Басов Н.Г. и др. О перспективах создания лазерной термоядерной электростанции // Изв. АН СССР. Сер. Энергетика и транспорт. 1979. № 2. С. 3–8.
  46. Басов Н.Г. и др. Гибридный реактор на основе лазерного термоядерного синтеза // Квантовая электроника. 1987. Т. 14, № 10. С. 2068–2081.
  47. Басов Н.Г., Субботин В.И., Феоктистов Л.П. Ядерный реактор с лазерным термоядерным источником нейтронов // Вестник РАН. 1993. Т. 63. С. 878–892.
  48. Khvesyuk V.I., Ryzhkov S.V., Santarius J.F., et al. D-3He field-reversed configuration fusion power plants / V.I. Khvesyuk [et al.] // Fusion Technology. 2001, vol. 39, no. 1T, pp. 410–413.
  49. Ryzhkov S.V. Comparison of a deuterium helium-3 FRC and mirror trap for plasma confinement // Fusion Science and Technology. 2007, vol. 51(2T), pp. 190–192.
  50. Ryzhkov S.V. Helium-3 based fusion plasma // Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Physics. 2008, no. 6, pp. 61–63.
  51. Рыжков С.В. Моделирование теплофизических процессов в магнитном термоядерном двигателе // Тепловые процессы в технике. 2009. № 9. С. 397–400.
  52. Рыжков С.В., Рудаков В.А., Чирков А.Ю. Сравнительный анализ энергобаланса D–3He-плазмы в замкнутых термоядерных магнитных ловушках // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2011. Т. 11. URL: http://chemphys.edu.ru/media/files/2011-02-01-024_Chirkov_Rudakov_ Ryzhkov.pdf (дата обращения 12.10.2012).
  53. Ryzhkov S.V. Compact toroid and advanced fuel together to the Moon?! // Fusion Science and Technology. 2005, vol. 47 (1T), pp. 342–344.
  54. Ryzhkov S.V. Modeling of plasma physics in the fusion reactor based on a field-reversed configuration // Fusion Science and Technology. 2009, vol. 55(2T), pp. 157–161.
  55. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. М.: Физматлит, 2005. 320 с.
  56. Самарский А.А. Теория разностных схем. М.: Наука, 1989. 616 с.
  57. Самарский А.А., Колдоба А.В., Повещенко Ю.А. и др. Разностные схемы на нерегулярных сетках. Минск: ЗАО «Критерий», 1996.
  58. Рыжков С.В. Современное состояние, проблемы и перспективы термоядерных установок на основе магнитно-инерционного удержания горячей плазмы // Изв. РАН. Сер. Физическая. 2014. Т. 78. C. 647–653.
  59. Garanin S.F., Mamyshev V.I., Yakubov V.B. The MAGO system: current status // IEEE Trans. Plasma Sci. 2006, vol. 26, no. 4, pp. 2273–2278.
  60. Lindemuth I.R., Kirkpatrick R.C. Parameter Space for Magnetized Fuel Targets in Inertial Confinement Fusion // Nuclear Fusion. 1983, vol. 23, pp. 263–284.
  61. Hasegawa A., Daido H., Fujita M., et al. Magnetically insulated inertial fusion: a new approach to controlled thermonuclear fusion // Phys. Rev. Lett. 1986, vol. 56, no. 2. pp. 139–142
  62. Гаранин С.Ф. Физические процессы в системах МАГО–MTF. Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2012. 343 с.
  63. Thio Y.C.F. Magneto-inertial fusion: An emerging concept for inertial fusion and dense plasmas in ultrahigh magnetic fields // Fifth International Conference in Inertial Fusion Science and Applications. Kobe, Japan, September 2007. http://www.science.doe.gov/ofes/HEDLP-Thio/ MIF_and_Dense_Plasmas_in_UHB_Fina_v1.pdf
  64. Gotchev O.V., Jang N.W., Knauer J.P., Barbero M.D., Betti R., Li C.K., Petrasso R.D. Magneto-inertial approach to direct-drive laser fusion // Journal of Fusion Energy. 2008, vol. 27, pp. 25–31.
  65. Рыжков С.В., Симонов М.М. Численное моделирование отдельных теплофизических параметров магнитно-инерциальной плазмы // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2011. Т. 11. http:// chemphys.edu.ru/media/files/2011-02-01-023_Ryzhkov_Simonov.pdf
  66. Ryzhkov S.V. The behavior of a magnetized plasma under the action of laser with high pulse energy // Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Electronics and New Methods of Acceleration. 2010, no. 4, pp. 105–110.
  67. Алиханов С.Г., Бахтин В.П., Глушков И.С. и др. Термоядерная система прямой зет-пинч-лайнер // Докл. Всесоюз. конф. по инженерным проблемам термоядерных реакторов. Т. 2. Л.: НИИЭФА, 1977. С. 77–84.
  68. Тэрки П.Дж. Термоядерные системы на основе пинчей со сжимающимся лайнером // Прикладная механика и техническая физика. 1975. Т. 4. С. 32–44.
  69. Ивановский А.В. Реализация магнитного обжатия в схеме обратного пинча, запитываемого током ВМГ // Вопросы атомной науки и техники: науч.-техн. сб. Сер. Термоядерный синтез. 2004. Вып. 3. С. 37–41.
  70. Куртмуллаев Р.Х., Семенов В.Н., Хвесюк В.И., Яминский А.В. Динамика лайнерных систем // Плазменные ускорители и ионные инжекторы. М.: Наука, 1984. С. 250–263.
  71. Богомолов Г.Д., Великович А.Л., Либерман М.А. О генерации импульсных мегагауссных полей сжатием цилиндрического лайнера // Письма в ЖТФ. 1983. Т. 9, № 12. С. 748–751.
  72. Термоядерная электростанция на основе реактора с частично испаряющимся лайнером / И.М. Артюгина, В.А. Желтов, А.В. Комин и др. // ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез. 1979. В. 1(3). С. 62–71
  73. Велихов Е.П., Веденов А.А., Богданец А.Д. и др. О возможности создания мегагауссных магнитных полей с помощью лайнера, сжимаемого газом высокого давления // ЖТФ. 1973. Т. 43. № 2. С. 429 437.
  74. Thio Y.C.F., Panarella E., Kirkpatrick R.C., et al. Magnetized target fusion in a spherical geometry with standoff drivers // Current Trends in International Fusion Research: Proc. of the Second Symposium. 1999, pp. 113–134.
  75. Turchi P.J., Cooper A.L., Ford R. et al. Rotational stabilization of an imploding liquid cylinder // Phys. Rev. Lett. 1976, vol. 36, pp. 1546–1549
  76. Gotchev O.V., Chang P.Y., Knauer J.P. et al. Laser-driven magnetic-flux compression in high-energy-density plasmas // Phys. Rev. Lett. 2009, vol. 103, p. 215004
  77. Slutz S.A., Herrmann M.C., Vesey R.A., et al. Pulsed-power-driven cylindrical liner implosions of laser preheated fuel magnetized with an axial field // Phys. Plasmas. 2010, vol. 17, p. 056303.
  78. Knauer J.P., Gotchev O.V., Chang P.Y., et al. Compressing magnetic fields with high-energy lasers // Phys. Plasmas. 2010, vol. 17, pр. 56318.
  79. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. Developing the numerical model for studying laser-compression of magnetized plasmas // Acta Technica. 2011, vol. 56, pp. 454–467.
  80. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. Numerical modeling of magnetized plasma compressed by the laser beams and plasma jets // Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Physics. 2013, no. 1(83), pp. 12–14.
  81. Рыжков C.В., Чирков А.Ю. Выход термоядерной реакции из цилиндрической замагниченной мишени // Инженерный журнал: наука и инновации. 2013. Вып. 5 (17). URL: http://engjournal.ru/catalog/machin/ criogen/720.html
  82. LANL plasma jet workshop. 2008. http://wsx.lanl.gov/Plasma-Jet-Workshop-08/workshop-talks.html
  83. Cassibry J.T., Stanic M., Hsu S.C., et al. Tendency of spherically imploding plasma liners formed by merging plasma jets to evolve toward spherical symmetry // Phys. Plasmas. 2012, vol. 19, pp. 052702
  84. Chirkov A.Yu., Ryzhkov S.V. The plasma jet/laser driven compression of compact plasmoids to fusion conditions // Journal of Fusion Energy. 2012, vol. 31(1), pp. 7–12.
  85. Ryzhkov S.V., Chirkov A.Yu., Ivanov A.A. Analysis of the compression and heating of magnetized plasma targets for magneto-inertial fusion // Fusion Science and Technology. 2013, vol. 63, no. 1T, pp. 135–138.
  86. Кузенов В.В., Рыжков C.В. Анализ действия внешнего магнитного поля на структуру течения вблизи поверхности контактной границы // Инженерный журнал: наука и инновации. 2013. Вып. 5 (17). URL: http:// engjournal.ru/catalog/machin/criogen/719.html
  87. Еськов А.Г., Козлов Н.П., Куртмуллаев Р.Х., Семенов В.Н., Хвесюк В.И. и др. Энергетический баланс в системе с квазисферической лайнерной компрессией // Письма в ЖТФ. 1983. Т. 9, № 1. С. 38–41.
  88. Куртмуллаев Р.Х., Малютин А.И., Семенов В.Н. Компактный тор // Итоги науки и техники. Физика плазмы. М.: ВИНИТИ, 1985. Т. 7. С. 80–135.
  89. Ryzhkov S.V. Features of formation, confinement and stability of the field reversed configuration // Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Physics. 2002, no. 4, pp. 73–75.
  90. Ryzhkov S.V., Khvesyuk V.I., Ivanov A.A. Progress in an alternate confinement system called a FRC // Fusion Science and Technology. 2003, vol. 43(1T), pp. 304–308
  91. Mozgovoy A.G., Romadanov I.V., Ryzhkov S.V. Formation of a compact toroid for enhanced efficiency // Physics of Plasmas. 2014, vol. 21, 022501.
  92. Рыжков С.В. Обращенная магнитная конфигурация и приложения высокотемпературной плазмы FRC // Прикладная физика. 2010. № 1. С. 47–54
  93. Рютов Д.Д. Открытые ловушки // УФН. 1988. Т. 154. Вып. 4. С. 565–614.
  94. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. Evaluation of hydrodynamic instabilities in inertial confinement fusion target in a magnetic field // Problems of atomic science and technology. Series: Plasma Electronics and New Methods of Acceleration. 2013, no. 4(86), pp. 103–107.
  95. Thio Y.C.F., Knapp C.E., Kirkpatrick R.C., Siemon R.E., Turchi P.J. Physics exploratory experiment on plasma liner formation // Journal of Fusion Energy. 2001, vol. 20, pp. 1–11
  96. Turchi P.J., Reass W.A., Rousculp C.L., et al. PHELIX: Design and Analysis of a Transformer-Driven Liner Implosion System // IEEE Transactions on Plasma Science. 2011, vol. 39, no. 10, pp. 2006–2013.
  97. Глухих В.А., Беляков В.А., Минеев А.Б. Физико-технические основы управляемого термоядерного синтеза: учеб. пособие. СПб.: СПбГПУ, 2006.
  98. Плазменные ускорители / под ред. Л.А. Арцимовича и др. М.: Машиностроение, 1973.
  99. Физика и применение плазменных ускорителей / под ред. А.И. Морозова. Минск, 1974.
  100. Гришин С.Д., Лесков Л.В., Козлов Н.П. Плазменные ускорители. М., 1983.
  101. Итоги науки и техники. Сер. Физика плазмы. Т. 5. М., 1984.
  102. Плазменные ускорители и ионные инжекторы / под ред. Н.П. Козлова, А. И. Морозова. М., 1984
  103. Spherically Imploding Plasma Liners as a Standoff Driver for Magneto-Inertial Fusion / S.C. Hsu, et al. // IEEE Transactions on Plasma Science. 2012, vol. 40, no. 5, pp. 1287–1298.
  104. Морозов А.И. Введение в плазмодинамику. М.: Физматлит, 2006. 576 с.
  105. Колесников П.М. Электродинамическое ускорение плазмы. М.: Атомиздат, 1971. 389 с.
  106. Колесников П.М. Ускорение плазменного сгустка в коаксиальном ускорителе с эродирующими электродами // ЖТФ. 1966. Т. 36. Вып. 1. С. 80–84.
  107. Жуков Б.Г., Резников Б.И., Куракин Р.О., Розов С.И. Влияние плотности газа на движение свободного плазменного поршня в канале рельсотрона // ЖТФ. 2007. Т. 77. Вып. 7. С. 43–49
  108. Дьяков Б.Б., Резников Б.И. Абляция электродов при электродинамическом ускорении // ЖТФ. 1989. Т. 59. Вып. 6. С. 148–150.
  109. Станюкович К.П. Неустановившиеся движения сплошной среды. 2-е изд., испр. М.: Наука, 1971. 856 с.
  110. Мержиевский Л.А., Титов В.М., Фадеенко Ю.И., Швецов Г.А. Высокоскоростное метание твердых тел // Физика горения и взрыва. 1987. Т. 23. № 5. С. 77–91.
  111. Дьяков Б.В., Резников В.И. Численная модель электромагнитного ускорения тел // ТВТ. 1985. Т. 25. № 1. С. 142–150.
  112. Хоук Р.С., Брукс А.Л., Фаулер К.М. и др. Электромагнитные рельсовые ускорители: возможности прямого запуска тел в космос // Аэрокосмическая техника. 1983. № 2. С. 110–119.
  113. Hawke R.S. Device for launching 0.1g projectiles to 150 km/s or more to initiate fusion // Atomenergie (AEKT). 1981, vol. 38, pp. 35–46.
  114. Разработка электромагнитной пушки // Бюл. иностр. науч.-техн. информации ТАСС. 1984. № 42. С. 49–52.
  115. Кузенов В.В. Особенности плазмодинамики в сильноточных поверхностных разрядах. В кн.: Актуальные проблемы механики. Механика жидкости, газа и плазмы. М.: Наука, 2008. С. 132–145.
  116. Romanov G.S., Stankevich Yu. A., Stankevich L. K., and Stepanov K.L. Termodynamic and optical properties of gases in a wide range of parameters // Int. J. Heat. Mass. Transfer. 1995, vol. 38, no. 3, pp. 545–556
  117. Reactions under plasma conditions I. New York: Wiley-Interscience, 1970.
  118. Митчнер М., Кругер Ч. Частично ионизованные газы. М.: Мир, 1976. 496 с.
  119. Брагинский С.И. Явления переноса в плазме. В кн.: Вопросы теории плазмы. Вып.1 М.: Атомиздат, 1963. С. 183–272
  120. Найт Ч.Дж. Теоретическое моделирование быстрого поверхностного испарения при наличии противодавления // РТК. 1979. Т. 17, № 5. С. 81–86.
  121. Surzhikov S.T. Computing System for Solving Radiative Gasdynamic Problems of Entry and Re-Entry Space Vehicles // Proc. of the 1st International Workshop on Radiation of High Temperature Gases in Atmospheric Entry; 8–10 October 2003, Lisbon, Portugal. ESA- 533, pp. 111–118
  122. Суржиков С.Т. Тепловое излучение газов и плазмы. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 543 с.
  123. Tapler M. // Appl. Phys. 1908, vol. 27, pp. 1043–1048.
  124. Бажулин С.П., Басов И.Г., Бугримов С.Н. и др. Зеленый лазер на хлориде ртути с широкополосной оптической накачкой // Квантовая электроника. 1986. Т. 13, № 6. С. 1275–1278.
  125. Окунев В.Е., Романов Г.С., Сметанников А.С. Моделирование динамики коаксиального магнитоприжатого разряда. Ч. I. Начальная фаза // ТВТ. 1993. Т. 31, № 2. С. 185–189.
  126. Окунев В.Е., Романов Г.С., Сметанников А.С. Моделирование динамики коаксиального магнитоприжатого разряда. Ч. II. Закономерности формирования и динамика двумерного течения плазмы в основной фазе // ТВТ. 1993. Т. 31, № 3. C. 357–363.
  127. Андреев С.И., Гольдин В.Я., Гольдина Д.А., Зобов Е.А., Калиткин Н.Н., Самарский А.А., Соколов В.Г., Четверушкин Б.Н. Импульсные излучающие разряды в инертных газах // ДАН СССР. 1976. Т. 226, № 6. С. 1045–1048.
  128. Александров А.Ф., Рухадзе А.А. Физика сильноточных электро-разрядных источников света. М.: Атомиздат, 1976. 181 c.
  129. Вопросы теории плазмы: cб. статей. Вып. 8 / под. ред. М.А. Леонтовича. М.: Атомиздат, 1974. 384 с.
  130. Ватажин А.Б., Любимов Г.А., Регирер С.А. Магнитогидродинамические течения в каналах. М.: Наука, 1970. 672 с.
  131. Морозов А.И. Физические основы космических электрореактивных двигателей. М.: Атомиздат, 1978. 328 с.
  132. Морозов А.И. Принципы коаксиальных (квази)стационарных плазменных ускорителей (КСПУ) // Физика плазмы. 1990. Т. 16. Вып. 2. С. 131–146.
  133. Куликовский А.Г., Погорелов Н.В., Семенов А.Ю. Математические вопросы численного решения гиперболических систем уравнений. М.: Физматлит, 2001. 607 с.
  134. Данилов И.М., Демченко В.В. Математическое моделирование волны термоядерного горения, инициированной сферическим игнитором в мишенях инерциального термоядерного синтеза // Тр. МФТИ. М.: МФТИ, 2010. Т. 2, № 3. С. 81–89.
  135. Головизнин В.М. Балансно-характеристический метод численного решения одномерных уравнений газовой динамики в эйлеровых переменных // Математическое моделирование. 2006. Т. 18, № 11. С.14–30.
  136. Захаров Н.С., Коробейников В.П., Шайнога И.С. Численное моделирование процессов разлета и генерации магнитных полей плазменных факелов // ДАН. 1988. Т. 299, № 3. С. 624–626.
  137. Kuzenov V.V., Surzhikov S.T., Capitelli M., Colonna G. Numerical Analysis on Near-Surface Laser Plasma in Gases and Vacuum // 44th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. 9–12 January 2006, Reno, Nevada. AIAA 2006–1174
  138. Kuzenov V.V., Surzhikov S.T., Petrusev A.S. Radiation Gas Dynamics of Aluminium Laser Plume in Air // 46th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibition. 9–12 January 2008, Reno, Nevada. AIAA 2008–1108.
  139. Кузенов В.В., Филипский М.В. Расчет переноса излучения в приповерхностных лазерных факелах // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2008. Т. 7. www.chemphys.edu.ru./pdf/2008-09-01-038.pdf
  140. Кузенов В.В. Математическое моделирование основных плазмодинамических характеристик в лазерном факеле вблизи алюминиевой мишени // Вестник МГТУ. Сер. Машиностроение. 2009. № 4(77). С. 45–77.
  141. Кузенов В.В., Филипский М.В. Численное моделирование от-дельных теплофизических параметров лазерной плазмы // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2010. Т. 9. www.chemphys.edu.ru./ pdf/2010-01-021.pdf
  142. Гасилов В.А., Круковский А.Ю., Оточин А.А. Комплекс программ РАЗРЯД. Решение задач магнитной гидродинамики в R–Z-геометрии в двухтемпературном приближении / ИПМ им. М.В. Келдыша АН СССР. Препринт. 1990. № 150, 21 с.
  143. Бельков С.А., Гаспарян П.Д., Кочубей Ю.К., Митрофанов Е.И. Модель среднего иона для расчета состояния многозарядной многокомпонентной нестационарной и неравновесной плазмы // ЖЭТФ. 1997. Т. 111. Вып. 2. С. 496–513.
  144. Лебо И.Г., Тишкин В.Ф. Исследование гидродинамической неустойчивости в задачах лазерного термоядерного синтеза. методами математического моделирования М.: Физматлит, 2006. 304 с.
  145. Афанасьев Ю.В., Гамалий Е.Г., Розанов В.Б. Основные уравнения динамики и кинетики лазерной плазмы // Тр. ФИАН. 1982. Т. 134. С. 10–31
  146. Бретшнайдер С. Свойства газов и жидкостей. М.: Химия, 1966. 536 с.
  147. Афанасьев Ю.В., Гамалий Е.Г., Демченко Н.Н., Розанов В.Б. Поглощение лазерного излучения сферической мишенью с учетом рефракции и развитой гидродинамики // Тр. ФИАН. 1982. Т. 134. С. 32–49.
  148. Демченко Н.Н., Розанов В.Б. Гидродинамическая модель взаимодействия пикосекундных лазерных импульсов с конденсированными мишенями // Препринт ФИАН им П.Н. Лебедева № 2. 2001. 21 с.
  149. Lebo I.G., Demchenko N. N., Iskakov A. B., et al. Simulation of high-intensity laser-plasma interactions by use of the 2D Lagrangian code «Atlant-He» // Laser and Particle Beams. 2004, vol. 22, pp. 267–273.
  150. Coakley T.J. Turbulence modeling method for the compressible Navier-Stokes equations: AIAA Paper № 83-1693. 1983. 9 p.
  151. Rodi W., et al. The 1980-81 AFOSR-НТГМ Standford conference on complex turbulent flows / ed. by S.J. Klein, et al. Standford.: Standford University, 1982, vol. 1, 2 and 3.
  152. Костюков И.Ю., Рыжков С.В. Магнитно-инерциальный термоядерный синтез с лазерным обжатием замагниченной сферической мишени // Прикладная физика. 2011. № 1. С. 65–72.
  153. Карбушев Д.Н., Рыжков С.В., Тройник М.К. Об улучшенных аналитических зависимостях для скоростей энерговыделения и сечений реакций синтеза // Наука и образование. 2009. Т. 4. http:// technomag.edu.ru/doc/117768.html
  154. Ковеня В.М., Яненко Н.Н. Метод расщепления в задачах газовой динамики. М.: Наука, 1981. 304 с.
  155. Волков К.Н., Емельянов В.Н. Моделирование крупных вихрей в расчетах турбулентных течений. М.: Физматлит, 2008. 364 с
  156. Марчук Г.И., Шайдуров В.В. Повышение точности решения разностных схем. М.: Наука, 1979. 320 с.
  157. Довгилович Л.Е., Софронов И.Л. О применении компактных схем для решения волнового уравнения / ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. Препринт. 2008. № 84. 26 c.
  158. Численное решение многомерных задач газовой динамики / С.К. Годунов, А.В. Забродин, М.Я. Иванов, А.Н. Крайко, Г.П. Прокопов. М.: Наука, М., 1976.
  159. Годунов С.К. Разностный метод численного расчета разрывных решений гидродинамики // Матем. сб. 1959. Т. 47(89). С. 271–306.
  160. Сафронов А.В. Разностный метод для уравнений газодинамики из соотношений на разрывах для вектора потока // Материалы XVII Школы-семинара «Аэродинамика летательных аппаратов». ЦАГИ, 2006
  161. Котов Д.В. О модификациях параболического генератора сеток при решении различных задач обтекания тел // Тр. 50-й Науч. конф. МФТИ. 2007. Ч. IV. С. 33-36.
  162. Котов Д.В. О расчете течений вязкого газа на неструктурированных сетках // Тр. 51-й Науч. конф. МФТИ. 2008. Ч. IV. С. 72–73.
  163. Котов Д.В., Суржиков С.Т. Двумерный расчет течений вязкого газа на неструктурированных сетках. Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2010. Т. 9. http://www.chemphys.edu.ru/pdf/ 2010-01-12-026.pdf
  164. Котов Д.В. Моделирование двумерных течений вязкого идеального газа на неструктурированных сетках // Тр. XVII Школы-семинара молодых ученых и специалистов под рук. акад. РАН А.И. Леонтьева, 25–29 мая 2009., г. Жуковский.
  165. Котов Д.В., Суржиков С.Т. Расчет гиперзвукового течения и излучения вязкого химически реагирующего газа в канале, моделирующем участок ГПВРД // ТВТ. 2012. Т. 50. С. 126.
  166. Liou M.-S., Steffen C. A New Flux Splitting Scheme // J. Comput. Phys. 1996, vol. 107, pp. 23–39.
  167. Van Leer B. Flux-vector splitting for the Euler equations in Lecture Notes in Physics 170. Berlin: Springer, 1982. рр. 507–512.
  168. Liou M.-S. A Sequel to AUSM: AUSM+ // J. Comput. Phys. 1996, vol. 129, pp. 364–382.
  169. Barth T.J. On instructed grids and solvers, in Computational Fluid Dynamics. Von Karman Institute for Fluid Dynamics, 1990. Lecture Series 1990-04.
  170. Савельев А.Д. Составные компактные схемы высокого порядка для моделирования течения вязкого газа // ЖВМ и МФ. 2007. Т. 47, № 8. С. 1387–1401.
  171. Четверушкин Б.Н. Математическое моделирование задач динамики излучающего газа. М.: Наука, 1985. 303 c.
  172. Самарский А.А., Попов Ю.П. Разностные методы решения задач газовой динамики. М.: Наука, 1980. 352 c
  173. Рождественский Б.Л., Яненко Н.Н. Системы квазилинейных уравнений. М.: Наука, 1978. 687 c.
  174. Численные методы в физике плазмы / под ред. А.А. Самарского. М.: Наука, 1977. 263 c.
  175. Белоцерковский О.М., Давыдов Ю.М. Метод крупных частиц в газовой динамике. Вычислительный эксперимент. М.: Наука, 1982. 391 с.
  176. Самарский А.А., Николаев Е.С. Методы решения сеточных уравнений. М.: Наука, 1978. 590 с.
  177. Filipskiy M., Mokrov M., Surzhikov S., Capitelli M., Colonna G. Radiative Heating of Internal Surface of Hydrogen Laser Supported Plasma Generator // 34th Plasmadynamics and Lasers Conference, 23–26 June 2003, Orlando, Florida. AIAA Paper 2003-4037. P. 11.
  178. Filipskiy M., Mokrov M., Surzhikov S., Capitelli M., Colonna G. Prediction of Radiative Heating of Internal Surfaces of Hydrogen and Air Laser Plasma Generators Intended for Aerospace Applications // 1sh International Workshop on Radiation of High Temperature Gases in Atmospheric Entry; 8–10 October 2003, Lisbon, Portugal. P. 11–18.
  179. Filipskii M., Surzhikov S. Numerical Simulation of Radiation Heat Transfer in Plasma Generation // AIAA Paper 2004-0988, 40th Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, 8–11 January 2004, Reno, NV. P. 12.
  180. Filipskiy M., Surzhikov S. Discrete Ordinates Method for Prediction of Radiative Heating of Space Vehicales // AIAA Paper 2005-4948, 38th Thermophysics Conference, 6–9 June 2005, Toronto, Ontario, Canada. P. 7.
  181. Филипский М.В., Суржиков С.Т. Радиационный нагрев внутренней поверхности водородного и воздушного плазменного генератора // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2005. № 2. С. 3–19.
  182. Филипский М.В., Суржиков С.Т. Метод дискретных ординат для решения задач теплообмена излучением в сильно неоднородных средах / ИПМех им. А.Ю. Ишлинского РАН. Препринт. 2005. № 781.
  183. Филипский М.В., Суржиков С.Т. Расчет радиационных потоков к поверхности космического аппарата с помощью метода дискретных ординат // Инженерно-физический журнал. 2006. Т. 79.
  184. Кузенов В.В., Филипский М.В. Расчет переноса излучения в при-поверхностных лазерных факелах // Сб. науч. тр. Всерос. школы-семинара «Аэрофизика и физическая механика классических и квантовых систем», М.: ИПМех им А.Ю. Ишлинского РАН, 2007. C. 128–130.
  185. Накахаси К., Дейуэрт Дж.C. Автоматический метод построения адаптирующихся сеток и его применение в задачах обтекания профиля // Аэрокосмическая техника. 1987. № 12. С. 10–18.
  186. Голованов Н.Н. Геометрическое моделирование. М.: Физматлит, 2002. 472 с.
  187. Игнатьев А.А. Построение регулярных сеток с помощью механической аналогии // Математическое моделирование. 2000. Т. 12, № 2. С. 101–105.
  188. Роуч П. Вычислительная гидродинамика. М.: Мир, 1980. 616 с.
  189. Альшина Е.А., Болтнев А.А., Качер О.А. Эмпирическое улучшение простейших градиентных методов // Математическое моделирование. 2005. Т. 17, № 6. С. 43–57
  190. Суржиков С.Т. Аналитические методы построения конечно-разностных сеток для расчета аэротермодинамики спускаемых аппаратов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, Сер. Машиностроение. 2004. № 2. С. 24–50.
  191. Roberts G.O. Lecture Notes in Physics. Vol. 8. Berlin; Heidelberg: Springer, 1971. рр. 171–176.
  192. Nakamura S. Noniterative grid generation using parabolic difference equations for fuselage-wing flow calculations. VIII Intern. Conf. Numer. Meth. in Fluid Dynamics. Aachecn, Germany, June 1982
  193. Еремин В.В., Михалин В.А. Построение вычислительной сетки для расчёта обтекания тел сложной геометрической формы. Конструирование алгоритмов и решение задач математической физики: сб. науч. тр. / под ред. Г.П. Воскресенского, А.В. Забродина. М.: ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, 1991.
  194. Михалин В.А. Модификация параболического генератора сеток // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Матем. моделирование физ. процессов. 1995. № 1–2.
  195. Alter S.J. The Volume Grid Manipulator (VGM): A Grid Reusability Tool. NASA CR 4772, 1997.
  196. Iskakov A.B., Lebo I.G., Tishkin V.F. 2D numerical simulation of the interaction of high-power laser pulses with plane targets using the «Atlant_C» Lagrangian code // Journal of Russian Laser Research. 2000, vol. 21, no. 3, pp. 247–263.
  197. Lebo I.G., et al. Two-dimensional modeling of laser- target heating and compression // Journal of Russian Laser Research. 1994, vol. 15, pp. 136–144.
  198. Баранов В.Ю., Борисов В.М., Степанов Ю.Ю. Электроразрядные эксимерные лазеры на галогенидах инертных газов. М.: Энергоатомиздат, 1988. 355 c.
  199. Кузнецов Н.Н. Термодинамические функции и ударные адиабаты воздуха при высоких температурах. М.: Машиностроение, 1965. 456 c.
  200. Андреев С.И., Гольдин В.Я., Гольдина Д.А. и др. Импульсные излучающие разряды в инертных газах // ДАН СССР. 1976. T. 226, № 6. С. 1045–1048.
  201. Андреев С.И., Гольдин В.Я., Гольдина Д.А. и др. Излучающие импульсные разряды в инертных газах / ИПМ им. М.В. Келдыша АН СССР. Препринт. 1975. № 32. 17 c.
  202. Гасилов В.А., Захаров С.В., Смирнов В.П. О генерации мощных потоков излучения и получении мегабарных давлений в лайнерных системах // Письма в ЖЭТФ. 1991. Т. 53, № 2. C. 83–86.
  203. Бугримов С.Н., Камруков А.С., Козлов Н.П. и др. Научно-технический отчет по теме Э8-3/85 «Исследование и разработка мощных газовых лазеров видимого и ультрафиолетового диапазона спектра с широкополосной оптической накачкой плазмодинамическими источниками излучения». Ч. III. М.: МВТУ им Н.Э. Баумана, 1986. 378 с.
  204. Коробейников В.П. Задачи теории точечного взрыва. М.: Наука, 1985. 400 с.
  205. Седов Л.И. Методы подобия и размерности в механике. М.: Наука, 1977. 438 с.
  206. Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. М.: Наука, 1966. 686 с.
  207. Борович Б.Л., Зуев В.С., Катулин В.А. и др. Cильноточные излучающие разряды и газовые лазеры с оптической накачкой // Радиотехника. Итоги науки и техники. М.: ВИНИТИ АН СССР, 1978. Т. 15. С. 295
  208. Кузенов В.В., Рыжков С.В. Математическая модель взаимодействия лазерных пучков высокой энергии импульса с плазменной мишенью, находящейся в затравочном магнитном поле / ИПМех им. А.Ю. Ишлинского РАН. Препринт. 2010. № 942. 57 с.
  209. Гришин Ю.М., Козлов Н.П., Кузенов В.В. Радиационная плазмодинамика и перспективы применения сильноточных излучающих поверхностных разрядов в газах атмосферного давления // Тез. докл. IV Межгосударственного симп. по радиационной плазмодинамике. М.: ГПНТБ, 1997. C. 19–21
  210. Гришин Ю.М., Кузенов В.В. Об излучательных характеристиках импульных сильноточных разрядов в газах // Там же. C. 120–122.
  211. Гришин Ю.М., Козлов Н.П., Кузенов В.В. Об особенностях спектрально-яркостных характеристик импульсных излучающих поверхностных разрядов в плотных газах // ТВТ. 1998. Т. 60, № 6. C. 40–41.
  212. Действие излучения большой мощности на металлы / С.И. Анисимов, Я.А. Имас, Г.С. Романов, Ю.В. Ходыко. М.: Наука, 1970. 272 с.
  213. Веденов А.А., Гладуш Г.Г. Физические процессы при лазерной обработке материалов. М.: Энергоатомиздат, 1985. 208 с.
  214. Kantrovitz A. Propulsion to Orbit by Ground Based Lasers // Astronautics and Aeronautics. 1972, vol. 10, no. 5, pp. 74–75.
  215. Lasers Initiated Blast Wave for Launch Vehicle Propulsion // AIAA Paper 98-3735. 1998.
  216. Henderson D.B. Preprint LA-UR-&&-1442, LLNL, USA, 1977.
  217. Pirri A.N., Schlier R., Nortnam D. Momentum Transfer and Plasma Formation above a Surface with a High Power CO2 Laser // Applied Phys. Lett. 1972, vol. 21, no. 3, pp. 79–81.
  218. Pirri A.N., Monsler M.J., Nebdsine P.E. Propulsion by Absorption of Laser Radiation // AIAA Journal. 1974, vol. 12, no. 9, pp. 1254–1261.
  219. Воробьев В.С. Пробой эрозионного факела при квазистационарном облучении металлов лазером // Квантовая электроника. 1986. Т. 13, № 9. С. 1909–1911.
  220. Лебо А.И., Лебо И.Г., Батани Д. Зависимость давления в сжатом конденсированном веществе от параметров мощных лазерных импульсов // Квантовая электроника. 2008. Т. 38 (8). С. 747–754.
  221. Коробкин Ю.В., Лебо А.И., Лебо И.Г., Романов И.В. Исследование процессов стабилизации пинчевания плазмы катодной струи вакуумного лазерно-индуцируемого разряда // Науч. вестник МИРЭА. 2013. №1(13). С. 66–79.
  222. Коробкин Ю.В., Лебо А.И., Лебо И.Г. Исследование параметров форплазмы лазерно-плазменного диода // Квантовая электроника. 2010. Т. 40(9). С. 811–816
  223. Конаш П.В., Лебо И.Г. Спонтанные магнитные поля в сжатой плазме термоядерных мишеней // Матем. моделирование. 2011. Т. 23(9). С. 148–160.
  224. Конаш П.В., Лебо А.И., Лебо И.Г. Моделирование переноса энергии заряженными термоядерными частицами в сжатых лазерных мишенях с учетом спонтанных магнитных полей // Математическое моделирование. 2013. Т. 25(6). С. 3-14.
  225. Лебо А.И., Лебо И.Г. Взаимодействие мощных лазерных импульсов с малоплотными мишенями в экспериментах на установке «PALS» // Математическое моделирование. 2009. Т. 21(1). С. 75–91.
  226. Лебо А.И., Лебо И.Г. О возможности наблюдения вихревых течений и спонтанных магнитных полей в плазме, образованной при взаимодействии мощных лазерных импульсов с пористыми мишенями // Математическое моделирование. 2009. Т. 21(11). С. 16–18.
  227. Лебо И.Г. Спонтанные магнитные поля в сферических лазерных мишенях / ФИАН. Препринт. 1982. № 64. C. 65.
  228. Котельников С.С., Лебо И.Г., Розанов В.Б. Краткие сообщения по физике. М.: ФИАН, 1983. № 1. C. 3–8
  229. Гуськов С.Ю., Лебо И.Г., Розанов В.Б., Требулева Л.Е. О влиянии спонтанных магнитных полей на энергию, оставляемую заряженными термоядерными частицами в лазерных мишенях // Физика плазмы. 1985. Т. 11, № 6. С. 673–683.
  230. Лебо И.Г., Конаш П.В. Расчеты кинетики заряженных частиц в магнитных полях термоядерных лазерных мишеней // Математическое моделирование. 2005. Т. 17(10). С. 3–13.
  231. Зворыкин В.Д., Лебо И.Г., Розанов В.Б. О возможности создания источника термоядерных нейтронов на основе KrF-лазера // Краткие сообщения по физике. М.: ФИАН, 1997. № 9–10. C. 20–28.
  232. Лебо И.Г. О нейтронном выходе в конических мишенях с дополнительным лазерным подогревом горючего // Квантовая электроника. 2000. Т 30, № 5. C. 409–415.
  233. Басов Н.Г., Лебо И.Г., Розанов В.Б., Тишкин В.Ф., Феоктистов Л.П. Альтернативные подходы к конструкциям мишени гибридной термоядерной станции // Квантовая электроника. 1998. Т. 25(4). С. 327–332.
  234. Konash P.V., Lebo I.G., Jitkova O.A. On the possibility of hydrodynamic instability and spontaneous magnetic field observation in compressed laser fusion targets // Abstracts of International Workshop of Physics of Compressible Turbulent Mixing (IWCPTM12), Moscow, 12–19 July, 2010. http://iwpctm12.imamod.ru
  235. Murakami M., Nagatomo H., Azechi H., et al. Innovative ignition scheme for ICF–impact fast ignition // Nucl. Fusion. 2006, vol. 46, pp. 99–103.
  236. Mima K., Tikhonchuk V., Perlado M. Inertial fusion experiments and theory // Nuclear Fusion. 2011, vol. 51, issue 9, 094004.
  237. Zvorykin V.D., Didenko N.V., Ionin A.A., et al. GARPUN-MTW: A hybrid Ti: Sapphire/KrF laser facility for simultaneous amplification of sub-picosecond/nanosecond pulses relevant to fast-ignition ICF concept // Laser and Particle Beams. 2007, vol. 25, issue 3, pp. 435–451.
  238. Зворыкин В.Д., Левченко А.О., Устиновский Н.Н. Усиление субпикосекундных УФ-импульсов в многокаскадной лазерной Ti:сапфир — KrF-системе «ГАРПУН-МТВ» // Квантовая электроника. 2010. Т. 40(5). С. 381–385.
  239. URL: http://www-lmj.cea.fr/
  240. Грабовский Е.В. Мощные импульсные генераторы для инерционного синтеза в России // Тез. докл. XL Междунар. (Звенигородской) конф. по физике плазмы и УТС. М., 2013.
  241. Кузенов В.В., Рыжков С.В. Радиационно-гидродинамическое моделирование контактной границы плазменной мишени, находящейся во внешнем магнитном поле // Прикладная физика. 2014. № 3. С. 26-30.
  242. Кузенов В.В., Рыжков С.В., Шумаев В.В. Определение термодинамических свойств замагниченной плазмы на основе модели Томаса —Ферми // Прикладная физика. 2014. № 3. С. 22–25.
  243. Ryutov D.D. Using intense lasers to simulate aspects of accretion discs and outows in astrophysics // Astrophysics and Space Science. 2011, vol. 336, pp. 21–26.
  244. Александров В.В., Гасилов В.А., Грабовский Е.В. Об увеличении плотности энергии в плазме пинча при трехмерном сжатии квазисферических проволочный лайнеров // Физика плазмы. 2014. Т. 40, № 12. С. 1057–1073.
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.